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电容/电感/电阻解决方案专业提供商
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12-15
2020
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贴片共模电感的工作原理
共模电感是以铁氧体为核心的共模干扰抑 制器件。它由两个尺寸相同、匝数相同的线圈对称地绕在同一铁氧体磁环上构成一个四端器件。当两个线圈流过差模电流时,磁环中的磁通量相互抵消,几乎没有电感,因此差模电流可以不衰减地通过。因此,共模电感可以有 效地抑 制平衡线上的共模干扰信号,但对正常传输的差模信号没有影响。此外,还应注意差模阻抗对信号的影响,特别是高速端口。
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12-15
2020
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如何选择电容的尺寸耐压值方向
对于陶瓷和钽电容器,其尺寸和电阻是相同的。小型电容器采用英制,0201、0402、0603、0805,大尺寸采用公制,如2520、3525等,圆柱形电解电容器的尺寸通常用“直径×高度”来描述。因此,在硬件设计时,预留尺寸应尽可能大。钽电容器一定不能承载它。选择必 须严格按照2倍进行,因为钽电容器更容易被击穿。遗憾的是,电解电容器和钽电容器是对称的,正负两面都可以焊 接。贴片时应注意不要反方向粘贴。
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12-15
2020
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压敏电阻的选用方法
当压敏电阻器工作时,两端的电源电压不得超过规范规定的大连续工作电压。对于220 V交流电源的压敏电阻选择,应充分考虑电网工作电压的波动幅度,并在选择压敏电阻器电压值时留有足够的裕度。以上是压敏电阻的选用方法,在使用中,必 须保证压敏电阻器的夹紧电压必 须小于受保护部件或设备所能承受的大电压,以避免压敏电阻器使用寿命的缩短。
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12-15
2020
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电解电容的极性特征
电容的物理定义是由两个导电板组成的分立元件,中间具有介电材料。正极为金属箔,靠近正极的氧化膜为电介质。阴极由导电材料、电解液等材料组成。电解电容器之所以具有极性,是因为正极板上的氧化铝膜具有单导电性。只有当电容器的正极与电源的正极相连,负极与电源的负极相连时,氧化铝膜才能起到绝缘介质的作用。如果铝电解电容器的极性颠倒,氧化铝膜就会变成导体。
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12-14
2020
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铝电解电容的故障原因
当ESR较小时,当电流较大时,电容器输出电压下降很小。随着电流的增加,降低电渣重熔的要求可能是促进电容器更换过程的主要原因。与铝电解电容器的ESR接近1Ω相比,多层陶瓷电容器的ESR很小,小于10mΩ。铝电解电容器也在开发电渣相对较小的产品,其ESR约为一般产品的1/2~1/3。铝电解电容器作为输入滤波和平滑功能,其质量和可靠性直接影响开关电源的可靠性。铝电解电容器一旦发生故障,将导致开关电源的故障。
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12-14
2020
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铝电解电容的纹波电流
实验发现,用于开关电源输出滤波的普通cdii 4700μF、16V电解电容器纹波和峰值不低于cd03hf 4700μF、16V高频电解电容器,普通电解电容器温升相对较高。当负载突变时,普通电解电容器的暂态响应要比高频电解电容器差得多。纹波电流对铝电解电容器的主要影响是在电渣重熔过程中产生电耗,使铝电解电容器发热,从而缩短其使用寿命。为了减小纹波电流,可以采用容量较大的铝电解电容器。对于平板电视,为了承受大电流,有必要进一步降低电容的ESR。
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12-14
2020
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电感的频率特性
当电感接近ESR时,阻抗频率特性开始上升,表现出灵敏性,电容时间在此频率以上的频率为电感。用于开关稳压电源输出整流器的电解电容器的阻抗频率特性在300 kHz甚至500 kHz之间没有上升趋势,电解电容器ESR较低,可以有效地滤除开关稳压电源中的高频纹波和峰值电压,而普通电解电容器在100 kHz后开始呈上升趋势,用于开关电源输出的整流滤波器的效果相对较差。
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12-14
2020
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电容器寿命的定义
电容器的寿命一般是指电容器在环境温度为125℃时的耐电流比试验。一般来说,比率越高,电解电容器的寿命越短。当流经电解电容器的电流为额定电流的3.8倍时,电解电容器一般损坏。电容器的额定电流与额定电流之比是施加在电容器上时额定电流的0.3倍。为了获得较小的脉冲系数,所需的电容量高达数十万微法。因此,普通铝电解用于低频容器制造的主要目的是提高电容。电容、损耗角正切和漏电流是判断其优缺点的主要参数。
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12-14
2020
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铝电解电容的参数特征
在100μF以上的大中型产品中,铝电解电容器因其价格低廉而得到广泛应用。然而,近年来发生了重大变化,避免使用铝电解电容器的情况日益增多。造成这种变化的原因之一是铝电解电容器的寿命往往成为整个设备的薄弱环节。因为铝电解电容器内的电解液会蒸发或产生化学变化,导致静电容量降低或增加等效串联电阻,随着时间的推移,电容性能必将恶化。
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12-11
2020
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压敏电阻的选用方法
当压敏电阻器工作时,两端的电源电压不得超过规范规定的大连续工作电压。对于220 V交流电源的压敏电阻选择,应充分考虑电网工作电压的波动幅度,并在选择压敏电阻器电压值时留有足够的裕度。以上是压敏电阻的选用方法,在使用中,必 须保证压敏电阻器的夹紧电压必 须小于受保护部件或设备所能承受的大电压,以避免压敏电阻器使用寿命的缩短。
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